RU211966U1 - Оптико-электронное устройство для обнаружения и определения координат объектов, излучающих в ультрафиолетовом диапазоне спектра - Google Patents

Оптико-электронное устройство для обнаружения и определения координат объектов, излучающих в ультрафиолетовом диапазоне спектра Download PDF

Info

Publication number
RU211966U1
RU211966U1 RU2021132521U RU2021132521U RU211966U1 RU 211966 U1 RU211966 U1 RU 211966U1 RU 2021132521 U RU2021132521 U RU 2021132521U RU 2021132521 U RU2021132521 U RU 2021132521U RU 211966 U1 RU211966 U1 RU 211966U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
coordinates
concave
convex
determining
Prior art date
Application number
RU2021132521U
Other languages
English (en)
Inventor
Елена Алексеевна Алмашина
Виллен Арнольдович Балоев
Владимир Петрович Иванов
Владимир Вячеславович Липатов
Владимир Самуилович Яцык
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО")
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") filed Critical Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО")
Application granted granted Critical
Publication of RU211966U1 publication Critical patent/RU211966U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к оптико-электронному приборостроению и может быть использована в системах поиска, обнаружения и определения координат объектов, излучающих в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне спектра. Оптико-электронное устройство для обнаружения и определения координат объектов, излучающих в ультрафиолетовом диапазоне спектра, содержит расположенные по ходу лучей обтекатель, приемный объектив, первый спектральный фильтр, установленный в заднем отрезке приемного объектива, приемник излучения, выполненный в виде электронно-оптического преобразователя, проекционный объектив, ПЗС-матрицу, к выходу которой подключен блок обработки информации. Приемный объектив выполнен в виде последовательно расположенных первого отрицательного и второго положительного компонентов, в пространстве между которыми установлены дополнительно введенный второй спектральный фильтр и диафрагма. При этом первый компонент выполнен в виде последовательно расположенных первой отрицательной выпукло-вогнутой и второй плоско-вогнутой линз. Второй компонент содержит последовательно установленные первую двояковыпуклую линзу, первая поверхность которой совмещена с апертурной диафрагмой, вторую двояковогнутую, третью положительную вогнуто-выпуклую, четвертую двояковыпуклую и пятую выпукло-плоскую линзы. За счет конструктивного выполнения приемного объектива обеспечивается равномерное освещение поверхности спектрального фильтра во всей зоне обзора при увеличении степени фильтрации излучения, что повышает обнаружительную способность устройства и точность определения координат. 2 ил., 2 табл.

Description

Полезная модель относится к оптико-электронному приборостроению и может быть использована в системах поиска, обнаружения и определения координат объектов, излучающих в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне спектра.
Известен «солнечно-слепой» объектив (патент RU 2417388, МПК G02B 13/14, опубл. 27.04.2011), содержащий корпус, в котором установлены входная линза с покрытием на внутренней поверхности, два оптических блока с фокусирующими линзами и фильтрами, снабженными интерференционными покрытиями, кристаллический фильтр с полосой пропускания от 0,22 до 0,32 мкм и фотоприемник.
В оптико-электронных устройствах, предназначенных для обнаружения УФ-излучения, одним из основных элементов является спектральный фильтр, выделяющий информативную часть излучения и максимально отсекающий фоновую составляющую излучения дневного неба и прямой солнечной засветки. Для эффективной работы устройства спектральный фильтр должен обеспечивать высокую степень фильтрации излучения, а его поверхность должна быть равномерно освещена в пределах всего поля зрения. В данном объективе конструкция фильтра обеспечивает спектральную фильтрацию до 10-16, однако применение в качестве кристаллического фильтра монокристалла одной из солей Туттона, а именно хрупкого и легко растворимого в воде гексагидрата сульфата цезия-никеля, накладывает определенные ограничения при его использовании.
Известна «солнечно-слепая» ультрафиолетовая оптическая система с большим полем зрения и большой относительной апертурой (патент CN 106405795, МПК G02B 13/00, G02B 13/06, G02B 13/14, G02B 13/18, опубл. 15.02.2017), содержащая тринадцать линз и ультрафиолетовый узкополосный фильтр. Первая линза двояковыпуклая асферическая, вторая и третья линзы двояковогнутые, четвертая и пятая линзы положительные вогнуто-выпуклые асферические, шестая отрицательная выпукло-вогнутая линза, седьмая, девятая и одиннадцатая линзы двояковыпуклые, восьмая и десятая линзы двояковогнутые, двенадцатая и тринадцатая линзы положительные выпукло-вогнутые. Между двенадцатой и тринадцатой линзами установлен ультрафиолетовый узкополосный фильтр, между седьмой и восьмой линзами расположена апертурная диафрагма системы. В качестве материалов линз используются фтористый кальций и кварцевое стекло. Система работает в спектральном диапазоне от 0,26 до 0,28 мкм, фокусное расстояние 8 мм, относительное отверстие 1:1,5, угловое поле зрения 75,2°, длина системы от первой поверхности до плоскости изображения составляет 157 мм. В системе обеспечивается телецентрический ход главных лучей в пространстве изображений. Равномерность освещенности плоскости изображения >81,6%, при этом равномерность освещенности фильтра не обеспечивается.
Недостатками системы являются большое количество линз, в том числе с асферическими поверхностями, и большая длина. Кроме того, при выбранном положении спектрального фильтра лучи падают на его поверхность под большими углами, что приводит к неравномерному освещению фильтра в переделах всего поля зрения и снижению эффективности работы системы в целом.
Также известно устройство для обнаружения УФ-излучения (патент ЕР 1146324, МПК G01J 1/42, G02B 5/20, опубл. 17.10.2001), содержащее последовательно установленные оптическую систему, спектральный фильтр и приемник излучения в виде фотоэлектронного умножителя (ФЭУ).
Спектральный фильтр подавляет помеховое солнечное излучение вне «солнечно-слепой» области спектра и содержит поглощающие элементы и элементы с интерференционными покрытиями. Оптическая система выполнена в виде двухэлементной афокальной насадки; угловое поле зрения более ±40°.
Недостатком этого устройства является неопределенность угловых координат излучающего объекта, поскольку ФЭУ не является координатно-чувствительным приемником. Кроме того, афокальная оптическая система, уменьшая углы падения лучей на спектральный фильтр, не обеспечивает необходимую равномерность освещения фильтра по всему полю зрения.
Наиболее близкое по технической сущности, принятое за прототип, является оптико-электронное устройство обнаружения и определения координат источников УФ-излучения (патент RU 108151, МПК G01S 3/78, опубл. 10.09.2011). Устройство содержит расположенные по ходу лучей приемный объектив с широким полем зрения, спектральный фильтр, приемник излучения, выполненный в виде электронно-оптического преобразователя (ЭОП) с фотокатодом, чувствительным к УФ-излучению, проекционный объектив, установленный между приемником излучения и ПЗС-матрицей, к выходу которой подключен блок обработки сигнала. Фотокатод ЭОП совмещен с фокальной плоскостью приемного объектива, плоскость предметов проекционного объектива совмещена с выходным экраном ЭОП, а плоскость изображений совмещена с ПЗС-матрицей. В данной системе спектральный фильтр выполнен из нескольких подложек с нанесенными на их поверхность интерференционными покрытиями. При этом часть подложек изготовлена из кварца, пропускающего УФ-излучение, а часть - из цветного стекла, пропускающего излучение в рабочей «солнечно-слепой» области спектра (от 0,19 до 0,29 мкм) и поглощающего излучение в нерабочей области. Конструкция фильтра обеспечивает спектральную фильтрацию 10-10 - 10-12. Угловое поле зрения устройства 90×90°; фокусное расстояние приемного объектива 11,6 мм; формат ПЗС-матрицы 1/4".
Недостатками устройства являются неравномерность освещенности спектрального фильтра, связанная с большими углами падения лучей на его поверхность (фиг. 1), а также малая степень фильтрации излучения, что снижает обнаружительную способность и точность определения координат источников излучения.
Задачей, на решение которой направлена полезная модель, является повышение обнаружительной способности и точности определения координат источников УФ-излучения за счет обеспечения равномерной освещенности спектрального фильтра во всей зоне обзора при увеличении степени фильтрации излучения.
Поставленная задача решается за счет того, что в оптико-электронном устройстве для обнаружения и определения координат объектов, излучающих в ультрафиолетовом диапазоне спектра, содержащем расположенные по ходу лучей обтекатель, приемный объектив, первый спектральный фильтр, установленный в заднем отрезке приемного объектива, приемник излучения, выполненный в виде электронно-оптического преобразователя, проекционный объектив, ПЗС-матрицу, к выходу которой подключен блок обработки информации, согласно полезной модели, приемный объектив выполнен в виде последовательно расположенных первого отрицательного и второго положительного компонентов, в пространстве между которыми установлены дополнительно введенный второй спектральный фильтр и диафрагма, при этом первый компонент выполнен в виде последовательно расположенных первой отрицательной выпукло-вогнутой и второй плоско-вогнутой линз, а второй компонент содержит последовательно установленные первую двояковыпуклую линзу, первая поверхность которой совмещена с апертурной диафрагмой, вторую двояковогнутую, третью положительную вогнуто-выпуклую, четвертую двояковыпуклую и пятую выпукло-плоскую линзы.
На фигуре 1 представлена оптическая схема оптико-электронного устройства для обнаружения и определения координат объектов, излучающих в ультрафиолетовом диапазоне спектра.
На фигуре 2 представлена оптическая схема приемного объектива с ходом лучей.
Оптико-электронное устройство для обнаружения и определения координат объектов, излучающих в ультрафиолетовом диапазоне спектра состоит из расположенных по ходу лучей обтекателя 1, приемного объектива 2, выполненного в виде первого отрицательного компонента I, содержащего первую отрицательную выпукло-вогнутую линзу 2.1 и вторую плоско-вогнутую линзу 2.2, и второго положительного компонента II, содержащего первую двояковыпуклую линзу 2.3, первая поверхность которой совмещена с апертурной диафрагмой 2.4, вторую двояковогнутую линзу 2.5, третью положительную вогнуто-выпуклую линзу 2.6, четвертую двояковыпуклую линзу 2.7 и пятую выпукло-плоскую линзу 2.8, а также второй спектральный фильтр 2.9 и диафрагму 2.10, установленные в пространстве между первым I и вторым II компонентами, первого спектрального фильтра 3, установленного в заднем отрезке приемного объектива 2, приемника излучения 4, выполненного в виде электронно-оптического преобразователя, проекционного объектива 5, ПЗС-матрицы 6 и блока обработки информации 7, подключенного к выходу ПЗС-матрицы 6.
Диафрагма 2.10 имеет черное матовое покрытие и служит блендой, отсекающей паразитное рассеянное излучение.
В состав блока обработки информации 7 входят модуль считывания сигналов с периферийных устройств и высокопроизводительный вычислитель, формирующий необходимую для потребителя информацию об обнаруженных источниках излучения (на чертеже не показаны).
В таблице 1 приведены технические характеристики заявляемого оптико-электронного устройства для обнаружения и определения координат объектов, излучающих в ультрафиолетовом диапазоне спектра.
Figure 00000001
В таблице 2 приведены конструктивные параметры конкретного примера исполнения приемного объектива заявляемого оптико-электронного устройства.
Figure 00000002
Первый спектральный фильтр 3 конструктивно выполнен на пяти подложках с нанесенными на их поверхности интерференционными покрытиями. Часть подложек выполнена из кварца, пропускающего УФ-излучение, а часть - из цветного стекла УФС2, пропускающего излучение в рабочей области и поглощающего излучение в нерабочей области. Совокупность интерференционных покрытий и цветного стекла с селективным пропусканием позволяет выделить «солнечно-слепую» область и подавить фоновое излучение.
Второй спектральный фильтр 2.9 выполнен на подложке из кварцевого стекла, на поверхность которой нанесено интерференционное покрытие с выбранным значением коэффициента подавления фонового излучения.
Проекционный объектив 5 может быть выполнен в виде двух положительных компонентов с расположенной между ними диафрагмой и может содержать в первом компоненте двояковогнутую линзу, положительную вогнуто-выпуклую линзу и склейку из двояковыпуклой и вогнуто-выпуклой линз, а во втором компоненте - склейку из выпукло-вогнутой и двояковыпуклой линз, отрицательную вогнуто-выпуклую и положительную выпукло-вогнутую линзы.
В заявляемом оптико-электронном устройстве за счет выбранного конструктивного исполнения приемного объектива 2 обеспечивается телецентрический ход главных лучей в пространстве изображений, при котором в первый спектральный фильтр 3 лучи направляются под очень малыми углами (фиг. 2), создавая равномерное освещение его поверхности по всему полю зрения. При этом достигается более высокая, чем в прототипе, степень фильтрации излучения 10-14 - 10-16, что при равномерном освещении первого спектрального фильтра во всей зоне обзора повышает обнаружительную способность и точность определения координат.
Оптико-электронное устройство для обнаружения и определения координат объектов, излучающих в ультрафиолетовом диапазоне спектра работает следующим образом. Поток излучения от удаленного источника, содержащего УФ-составляющую, поступает на обтекатель 1, затем проходит через линзы 2.1-2.8 и второй спектральный фильтр 2.9 приемного объектива 2, при этом диаметр пучка излучения определяется диаметром апертурной диафрагмы 2.4. После чего поток излучения направляется на установленный в заднем отрезке объектива 2 первый спектральный фильтр 3, проходит через него и фокусируется в плоскости фотокатода ЭОП 4, преобразующего излучение «солнечно-слепого» УФ-диапазона в видимое излучение, в точке, координаты которой соответствуют угловому положению источника УФ-излучения в поле зрения устройства. Сформированное на выходном люминесцентном экране ЭОП 4 изображение источника переносится проекционным объективом 5 в плоскость ПЗС-матрицы 6, в результате чего на соответствующем пикселе ПЗС-матрицы 6 вырабатывается электрический сигнал, который передается в блок обработки информации 7. По координатам засвеченного пиксела в блоке обработки информации 7 вычисляются угловые координаты обнаруженного источника УФ-излучения. Изображение источника переносится проекционным объективом 5 в плоскость ПЗС-матрицы 6 с уменьшением, кратность которого зависит от размеров фотокатода ЭОП 4 и ПЗС-матрицы 6.
Таким образом, выполнение оптико-электронного устройства для обнаружения и определения координат объектов, излучающих в ультрафиолетовом диапазоне спектра, в соответствии с предлагаемым техническим решением, обеспечивает равномерную освещенность спектрального фильтра во всей зоне обзора при увеличении степени фильтрации излучения, что позволяет повысить обнаружительную способность устройства и точность определения координат.

Claims (1)

  1. Оптико-электронное устройство для обнаружения и определения координат объектов, излучающих в ультрафиолетовом диапазоне спектра, содержащее расположенные по ходу лучей обтекатель, приемный объектив, первый спектральный фильтр, установленный в заднем отрезке приемного объектива, приемник излучения, выполненный в виде электронно-оптического преобразователя, проекционный объектив, ПЗС-матрицу, к выходу которой подключен блок обработки информации, отличающееся тем, что приемный объектив выполнен в виде последовательно расположенных первого отрицательного и второго положительного компонентов, в пространстве между которыми установлены дополнительно введенный второй спектральный фильтр и диафрагма, при этом первый компонент выполнен в виде последовательно расположенных первой отрицательной выпукло-вогнутой и второй плоско-вогнутой линз, а второй компонент содержит последовательно установленные первую двояковыпуклую линзу, первая поверхность которой совмещена с апертурной диафрагмой, вторую двояковогнутую, третью положительную вогнуто-выпуклую, четвертую двояковыпуклую и пятую выпукло-плоскую линзы.
RU2021132521U 2021-11-08 Оптико-электронное устройство для обнаружения и определения координат объектов, излучающих в ультрафиолетовом диапазоне спектра RU211966U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU211966U1 true RU211966U1 (ru) 2022-06-29

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU108151U1 (ru) * 2011-04-13 2011-09-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (ОАО "НПО ГИПО") Устройство обнаружения и определения координат источников ультрафиолетового излучения
US20160306148A1 (en) * 2011-03-10 2016-10-20 Olympus Corporation Lens system and image pickup device equipped with the same
CN206833059U (zh) * 2017-05-10 2018-01-02 深圳中科天衢能源安全技术有限公司 手持式日盲紫外电晕检测的紫外光学镜头
RU201916U1 (ru) * 2020-10-27 2021-01-21 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") Инфракрасная система с тремя полями зрения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160306148A1 (en) * 2011-03-10 2016-10-20 Olympus Corporation Lens system and image pickup device equipped with the same
RU108151U1 (ru) * 2011-04-13 2011-09-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (ОАО "НПО ГИПО") Устройство обнаружения и определения координат источников ультрафиолетового излучения
CN206833059U (zh) * 2017-05-10 2018-01-02 深圳中科天衢能源安全技术有限公司 手持式日盲紫外电晕检测的紫外光学镜头
RU201916U1 (ru) * 2020-10-27 2021-01-21 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") Инфракрасная система с тремя полями зрения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101706548B (zh) 一种电晕放电的光学检测装置
CN108535838B (zh) 基于联合消杂光的微纳化星敏感器光学系统
CN107883945B (zh) 一种无太阳抑制角星敏感器
CN111060289B (zh) 一种高灵敏度日冕仪杂光检测装置
CN109000637B (zh) 一种星敏感器遮光罩设计方法及星敏感器
RU182719U1 (ru) Бинокль для дневного и ночного наблюдения
CN109521551B (zh) 大相对孔径零温漂车载光学系统及成像方法
CN102226717A (zh) 紫外增强微型光纤光谱仪
RU211966U1 (ru) Оптико-электронное устройство для обнаружения и определения координат объектов, излучающих в ультрафиолетовом диапазоне спектра
Catalano et al. The ASTRI SST-2M prototype: Camera and electronics
RU108151U1 (ru) Устройство обнаружения и определения координат источников ультрафиолетового излучения
RU2777463C1 (ru) Оптико-электронная система определения координат
CN104034302A (zh) 一种应用于稳像系统的精太阳敏感器
RU175758U1 (ru) Широкопольный солнечный датчик
ITBO20100361A1 (it) Sistema opto-elettronico per misure radiometriche.
CN104729705B (zh) 逆光检测装置
CN202048986U (zh) 紫外增强微型光纤光谱仪
CN107462239B (zh) 一种恒星陀螺敏感器
CN108345095A (zh) 一种宽幅低杂光全天时星跟踪器光学结构
RU44836U1 (ru) Двухканальная оптико-электронная система
CN113341630B (zh) 一种适用于闪电摄影系统的触发装置
CN208013534U (zh) 一种宽幅低杂光全天时星跟踪器光学结构
CN107608055B (zh) 地面夜间星敏感器光学镜头
JP7170401B2 (ja) 光源角度測定装置、光源位置検出装置、並びに人工衛星
RU2646405C1 (ru) Инфракрасная зеркально-линзовая система